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本帖最后由 shipeng 于 2016-3-9 13:58 编辑
初看这个电路很容易进入一个理解的误区,实际上这个电路的工作过程是要数学的量化的,三极管不能看成是简单开关,是有电流极限的。 楼主L1变压器上下两个绕组,上绕组没有标明同名端,从电路分析来看上绕组的同名端应该在右边,首先上电之初,由于C1两端电压为零,电流通过上绕组流过D1对C1充电由于电感的特性这个电流会逐渐增大,这个增大趋势的电流会在下绕组产生一个左负右正的磁感应电压,这个电压与1.2V输入电压叠加会使三极管基极的电流增大,从而使三极管饱和导通,三极管完全导通后上绕组中的电流增速会加快,同时在下绕组两端的感应电压就会增大最终稳定在一个最大值(理论值为1.2V*20/26=0.92V),此时流过三极管基极的电流为(1.2+0.92-0.7)/1K=1.42mA,从而得到三极管集电极的极限饱和电流为1.42B(放大倍数符号打不出来用B代替 )当集电极电流增大到接近1.42B 的时候,由于三极管集电极的恒流特性电流不可能超过1.42B电流的增速会突然减小,增速一旦开始减小下绕组获得的感应电压就会减小,三极管基极的电流就会变小这将导致集电极的饱和电流进一步减小,这个反馈过程将会导致三极管快速进入截至状态使上绕组产生反峰高压,这个高压与输入的1.2V电压叠加在一起给C1充电,在上绕组放电时由于电磁感应下绕组也获得一个感应高压,这个感应高压左正右负使三极管发射结反偏三极管完全截止,当上绕组放电完毕,上绕组中电流为零自感电压也为零,此时电流重新开始缓缓流入下绕组并且逐渐增大,当增大到足以使三极管的C/E极之间微导通时,电流开始流入上绕组,此时在L1中又重新建立起了一个感应电压,下绕组获得左负右正的感应电压,这个电压与1.2V叠加在一起使三极管再次饱和导通,又开始了新一轮的振荡。
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很详细 , 很感激, 值得学习
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